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时间:2024-06-24 04:06:03


1.“是的”这句话出自于()

民间谚语可以体现一个民族的创造力,智慧和精神。下列表达赞美劳动的民间谚语是()

我们知道,民间信仰有其相应的功能,同时也会产生一定的负面影响。下列不属于民间信仰的功能的是()

课堂上我们提到了祖先崇拜的三项功能,以下不属于课中所提及的祖先崇拜功能的是()

下列与祖先崇拜思想毫无渊源的节日是()

民间谚语也是民俗。

善于利用民俗,可以成为我们发展的动力。

民间信仰等同于迷信。

民间信仰可以看成是一种非制度化。

民俗也反映了一定的。

通常我们说“人是社会关系的总和”,但当我们追问哪些人构成了我们的社会关系时,我们未必说得清楚,我们试用“社会有哪些人”来理解这一问题,那么下列不属于描述“社会有哪些人”的是

莎士比亚的剧作《哈姆雷特》对人进行了高度的肯定和赞扬,下列不属于此剧作对人的赞美的是

与七月十五的中元节、十月初一的寒衣节,并称为三大著名“鬼节”的是

传统的“扫尘日”是

下列不属于“人生三日”的是

民俗的“民”是指全体民众。

人人都生活在民俗中。

民俗不会影响人的思维方式。

民俗是社会精英的文化存在。

民俗本身就是一种文化

下列信号的分类方法不正确的是( )。

下列叙述正确的是( )

信号f(t)=cos2t sin3t 周期为( )

信号f(k)=是( )

f(t)波形如图所示,其表达式为( )

积分等于( )

下列关于冲激函数性质的表达式不正确的是

下面关于能量信号和功率信号说确的是( )

下列说法不正确的是( )。

下列关系式错误的是( )

的周期等于( )

序列和等于( )

序列和等于( )

f(t)波形如图所示,其表达式为( )

将信号f(t) 变换为( )称为对信号f(t)的反转或者反折。

信号平移、反转和尺度变化的最佳作图顺序是( )

下列微分或差分方程所描述的系统为线性时不变系统的是( )

下列微分或差分方程所描述的系统为线性时变系统的是( )

已知f(-2t - 4)波形如图所示,则图f(t)波形为( )

下列等式不成立的是( )。

如图所示lti连续系统,图中各子系统冲激响应如下,则复合系统的单位冲激响应h(t)为 ()。

已知系统框图如图所示,则系统的微分方程为( )

下面公式或说确的是( )。

周期信号的频谱如图,则的三角型傅里叶级数表达式( )。

周期信号的频谱如图所示, 的平均功率是( )。

下列哪个是傅里叶正反变换对公式( )。

如图所示,其傅里叶变换为,则和 分别为( )。

判断: 周期性的连续时间信号,其频谱是离散的、非周期的。

信号在时域中压缩,在频域中也压缩。

周期信号的频谱是离散谱,非周期信号的频谱是连续谱。

判断:周期信号的傅里叶级数的指数形式和三角函数形式 指数形式: 三角函数形式:

判断:周期信号的波形,则信号频谱的谱线间隔为2hz。

判断:|fn|是n的偶函数,双边幅度谱的谱线高度为单边幅度谱的一半,且关于纵轴对称。

若,则( )

已知的频带宽度为,则的频带宽度为( )

下列傅里叶变换错误的是( )。

如果,则有( )

频谱函数的原函数( )。

信号如图所示,傅里叶变换为( )。

已知,利用频移特性求的傅里叶变换是( )

已知实信号的傅里叶变换为,那么表达式为的傅里叶变换等于( )。

若,则等于( )

下图所示信号,利用傅里叶变换的性质,和分别为( )。

功率信号的功率谱p (ω)与自相关函数r(τ)是一对傅里叶变换,称为( )。

连续周期信号f(t)的频谱f(jw)的特点是 ( )。

下面说法不正确的是( )。

对无失真传输系统的系统函数,下列描述正确的是( )。

信号f(t)=sa(100t),其最低取样频率fs为 ( )

理想不失真传输系统的传输函数h(jω)是 ( ) 。

欲使信号通过线性系统不产生失真,则该系统应具有 ( )。

理想低通滤波器的传输函数h(jw)是 ( )。

满足抽样定理条件下,抽样信号fs (t)的频谱fs (jω)的特点是( )。

某连续系统的频率响应为,则激励为f(t)=sin(t) sin(3t)时,该系统的幅度和相位的失真情况分别是 ( )。

连续信号f(t)的频带为0~10khz,对f(t)进行均匀取样,要从取样后的信号中恢复f(t),则奈奎斯特间隔和所需低通滤波器的最小截止频率分别为( )。

单位阶跃序列ε(k)与单位脉冲序列δ(k)的关系为( )。

ε(k) ∙ε(k-5)=( )。

若描述某离散时间lti系统的差分方程如下,系统的单位脉冲响应h(k)是( )。 y(k) 3y(k-1) 2y(k-2)=f(k)

求ε(k-2) *ε(k-5)=( )。

f1(k)、 f2(k)如图所示,已知f(k) = f1(k)* f2(k),求f(2) =( )。

离散序列f(k)的时域分解是

离散系统的零状态响应等于激励信号f(k)与单位样值响应h(k)的卷积。

已知为的双边拉氏变换,收敛域不可能是( )。

单边正弦函数的象函数为( )。

已知因果信号的象函数,则的象函数为( )。

函数的拉普拉斯变换为( )。

已知,其反变换f(t)为( )。

关于系统函数h(s)的说法,错误的是( )。

系统函数对应的微分方程为( )。

某lti系统的微分方程为:。 已知,y(0-)=y'(0-)=2,,系统的零状态响应yzs(t)为( )。

一个因果稳定的连续系统,其h(s)的全部极点须分布在复平面的( )。

某lti连续系统函数h(s)的零点(○)、极点(×)分布如下图所示,该滤波网络是( )。

利用梅森公式,图示信号流图的系统函数h(s)为( )

某系统的系统函数为h(s),若同时存在频响函数h(jω),则该系统必须满足条件( )

对如下系统函数,属于稳定系统的是 ( )

计算的z变换为()

已知,,根据z变换的性质,序列的z变换为( )

已知的z变换,的收敛域为( )时,为因果信号。

已知象函数,其逆z变换是( )。

已知某lti离散系统的差分方程是,则系统函数及单位序列响应均正确的是( )。

已知系统函数,判断如下流图是否为直接形式i的信号流图。

对离散序列f(k)进行z变换后,得到的象函数f(z)在其收敛域内是离散函数。

一个因果稳定的离散时间系统,其h(z)的全部极点分布在复平面的( )。

已知某lti因果系统,输入,其零状态响应为,该系统的系统函数h(z)为( )。

已知离散lti因果系统的信号流图如下,则系统函数是( )。

设某因果离散系统的系统函数,系统稳定,则a应满足( )。

因果离散lti系统如图所示,则系统函数是( )。

同上题,离散因果系统框图,计算时稳态响应

已知某lti离散系统,输入,其零状态响应为,则系统的差分方程是( )。

以下说确的是( )。

已知某离散系统差分方程为 若该系统为因果系统,则单位序列响应正确的是( )。

某离散lti系统的信号流图如图所示,则系统的差分方程是( ):

1948年,瑞士化学家穆勒因发明合成了哪种农药而获得诺贝尔生理或医学奖,但是之后,该农药的大量应用却给生态环境造成沉重负担?

土壤的哪种特性,导致了污染过程的非线性及污染物的生物有效性的降低?

日本的米糠油时间是由____污染引起的?

环境化学是一门研究 在环境介质中的存在、化学特性、行为和效应及其控制的化学原理和方法的科学。

1928年英国细菌学家弗莱明发现了青霉素,青霉素属于 ?

环境化学的核心任务是研究化学污染物在环境介质中的 与 。

以下几种方法中,可用于提取土壤中不同形态重金属的方法包括:

环境化学式一门新型交叉学科,它的研究对象和研究目标分别为:

在水环境中,沉积物既是污染物的汇,也是污染物的源。

大气的四个圈层包括:对流层、平流层、中间层、热层

根据环境化学的任务、内容和特点以及其发展动向,你认为怎样才能学好环境化学这门课程?

超音速飞机可排放no,它破坏臭氧层的机理是什么?(用方程式表示出来)

n/p比值的大小可用来判断湖泊的富营养化状况,当n/p值___时,则认为属富营养状况。

计算天然水总含盐量时不包括下列哪种离子( )

水环境中,光量子产率可受___和___的影响。

以下哪些条件的改变会引起沉积物中重金属的释放?

双膜理论是经典的传质机理理论,假设气液两相间的传质阻力全部集中于界面两侧的停滞膜中,而在两相主体以及相界面处,传质阻力为零。

海水常量元素的恒比关系中,na 含量约为30%。

盐度是指1kg海水中碳酸盐全部转化成氧化物、有机质完全氧化后所含的固体物质的质量。

腐殖质是带负电的高分子弱电解质,根据在水中的溶解度不同分为富里酸、胡敏酸、腐黑物。

水体内氮磷比为20:1时,藻类最易爆发,造成水体富营养化。

已知po2 =0.21 ´105 pa; [h ] = 1.0´10-7 mol/l,利用nernst方程计算得天然表层水的pe值为16.58。(保留两位小数)

既能溶于稀酸又能溶于稀碱的土壤腐殖质是:

以下哪个选项能最好地表征高岭石的晶格类型( )

土壤溶液的作用包括:

土壤有机质吸附的双态模型指出,土壤吸附浓度是___和___的加和。

扩散双电层模型是指土壤内部微核形成正离子层,外部形成负离子层,合称双电层。

土壤阳离子价态越高,对重金属的吸附能力越强,同价态阳离子半径越大,吸附能力越弱。

土壤中的溶解态有机质使得重金属迁移性增强,植物更容易吸收。

无论土壤是否处于盐基饱和状态,其都具有活性酸度和潜性酸度。

在土壤胶体的离子交换吸附过程中,金属离子交换能力由大到小排序为fe3 >al3 >mg2 >na

四类最重要的原生矿物分别为氧化物类、硫化物类、磷酸盐类、硅酸盐类。

纳米颗粒污染物进入细胞的方式往往是

水生生物对水中难降解性物质的富集速率是生物对其 速率、 速率及生物体的生长所造成的稀释速率的总和

丙酮酸脱羧生成乙酰辅酶a,而后进入tca循环再经历 次脱羧

有毒有机污染物在生物体内转化第二阶段的反应主要是 反应

下列烃类降解的难易顺序正确的是 。(从易到难)

(多选)氧氧化中常见受氢体硝酸根可被还原为

污染物质在机体内的分布是指污染物质被吸收或形成其代谢转化物质,由血液转送至机体组织,与组织成分结合的过程。

生物放大或生物富集是属于生物积累的一种情况。

辅基同酶蛋白结合比较松散,辅酶与酶蛋白结合比较牢固。

脱氯和脱氯化氢是ddt降解的主要途径。

影响汞甲基化环境因素不包括:

持久性有机污染物的特性不包括:

毒物的三致性包括:

表面活性剂的种类包括:

下列属于急性毒性指标的是 。

汞的特点有 。

三价无机砷可以与蛋白质的巯基反应,促进酶的活性,是否正确?

单质砷无毒性,砷化合物均有毒性。

多环芳烃测试方法主要是利用液相色谱进行分离,荧光检测器进行检测。是否正确?

土壤ph上升,eh下降,可降低as的溶解性。是否正确?

一个成功的工业生态系统应该具有哪些关键特征:

超临界流体具有多种特性,包括:

在一个吸附过程中,物理吸附和化学吸附往往是孤立存在的。是否正确?

利用立体化学手性对映体的原理进行对称合成,可提高反应的选择性和原子的经济性,是否正确

利用立体化学手性对映体的原理进行对称合成,可提高反应的选择性和原子的经济性,是否正确?

分子印迹技术实际是制备具有分子识别能力的聚合物技术,是否正确?

凝聚是指由聚合物促成的聚集。是否正确?

电化学技术的特点是在不投加任何氧化剂的条件下氧化去除难降解有机物。是否正确?

湿式空气氧化是在高温高压下,利用氧化剂在气相中将有机污染物氧化为co2和h2o等无机物或小分子有机物的过程。是否正确?

臭氧是氧气的同素异形体。在常温常压下是一种不稳定、具有特殊性气味的无色气体。是否正确?

服装结构由服装的( )所决定。

袖窿周长的部位代号( )。

成年女性前衣片肩斜一般取( ),后衣片肩斜取( )

从腰围线垂直量到地面的距离,是人体( )部位测量依据,它也是是裤长设计的依据。

( )是设计与购买服装长短的依据?

服装制图常见等分符号为( )。

省道的形成原理,主要是因为以下哪个因素?( )

省道转移后,新省道的长度与原省道相比( )

下列不是衣身褶裥设计作用的是( )。

衣身制图时,缩缝符号是( )。

省道转移的方法有哪些?( )

省道转移后,需要对省尖进行修正,通常胸省省尖修正( )cm。

围绕颈部呈竖立状态的独立结构的领型属于( )

内倾立领最具代表的款式是( )

企领的造型完全由( )决定。

第一粒纽扣位离开领窝点较远,穿着时靠近颈部的前胸部位或颈部呈敞开状态的衣领是( )

翻驳领型构成的四大基本要素包括:领窝部分、领座部分、翻领部分,还包括 ( )部分?

衣袖结构制图时,袖子的袖山越高,袖肥就( )。

衣袖结构制图时,袖口尺寸不变,袖山弧线加大,属于( )的结构设计。

衣袖结构设计时,人体的三个主要测量点,除了肩点、肘点,还有( )。

一片袖结构制图时,为了画出袖山弧线,通常将前袖山斜线进行( )等分。

插肩袖结构制图时,后袖中线下落量( )前袖中线下落量。

以下哪种袖型不能确定是连身袖?( )

合体裙装腰围的放松量通常取值( )cm。

一步裙结构制图时,侧缝线一般( )cm,以达美观效果。

160/68a的女性腰围线至膝盖的距离大约为( )cm。

标准女性人体160/68a的人体体裆长一般取值( )cm。

贴体裤装臀围松量取值一般为( )cm。

环境污染就是指有害物质对大气、水、土壤和动植物污染并达到有害的程度。

造成环境污染的因素主要有物理的、化学的和生物的三方面,其中由化学物质引起的约占60%-80%。

属于环境化学效应的是

化学污染物在环境中的含量很低,一般只有mg/kg 或 µg/kg 级水平。

环境污染物按污染物的形态可分为大气污染物、水体污染物、土壤污染物等。

光化学烟雾是一个链反应,链引发反应主要是

风云雨雪等天气现象出现在自由层大气中。

中间层中温度随高度增加升高。

只有当激发态分子的能量足够使分子内的化学键断裂时,亦即光子的能量大于化学键能时,才能引起光离解反应。

大气中ho2自由基主要来源于醛的光解,尤其是甲醛的光解。

hno2吸光后发生光解反应,生成ho自由基和no。

对于开放体系,ct、[hco3-]、[co32-]均随ph值改变而变化,但[h2co3*]总保持与大气相平衡的固定数值。

异体凝聚理论适用于物质本性不同、粒径不等、电荷符号不同、电位高低不等的分散体系。

在水体中颗粒物对重金属的吸附量随ph值升高而

有一个垂直湖水,pe随湖的深度增加将

组成水中酸度的物质可以归纳为强酸、弱酸、强酸弱碱盐。

水解作用可以改变反应分子,并且总是生成低毒产物。

1.烘箱是水分的测定的重要仪器。

2变质的食品酸度会增高。√

3水分测定应将铝合的盖盖紧。

4.以酚酞为指示剂,用氢氧化钠来测定溶液的酸度

5、高锰酸钾标定时,高锰酸钾本身就是指示剂。

还原糖测定的重要试剂是

以次甲基蓝作为指示剂测定食品中还原糖的含量,到达反应终点时,溶液的颜色变化是

用标准的 2.6-二氯靛酚染料溶液滴定含维生素 c 溶液, 滴定至溶液呈 15 秒内不褪色为终点

碱 性 溶 液 可 使 甲 基 红 — 溴 甲 酚 绿 混 合 指 示 剂 呈

样品水分测定的步骤

兰色的灰分是正常的颜色。

盐酸是蛋白质测定的标准溶液。

维生素c测定的终点颜色是粉红色。

索氏提取法可用来测定乳品中的乳脂肪的含量。

.湿法灰化和干法灰化能破坏样品中有机物质。

灰分测定的样品应炭化至100℃

脂肪测定时,应将索氏抽提器放在水浴锅上进行抽提

亚硝酸盐测定的主要仪器是凯氏定氮器。

测定所有食品中的脂肪含量时都可以用索氏抽提法。

.吸光光度法的定量依据是郎伯-比耳定律。

灰分测定时样品应碳化至为止

蛋白质测定所用的氢氧化纳的浓度是

是氨基酸态氮含量测定的重要试剂

蛋白质测定蒸馏过程中,接收瓶内的液体。

灰分测定中,盛装样品的器皿

碳水化合物中含有大量的碳、氢、氧元素。

甲基红—溴甲酚绿混合指示剂加入硼酸溶液中,溶液应显暗红色

分析天平所用砝码被锈蚀,在称量时所引起的误差是系统误差。

.在多组分体系中,体系的总吸光等于各组分吸光度之和。

0.100和1×10-1两个数字的有效位数是一样的。

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